аммонийных соединений и органических веществ, а также при бо- лес высоких концентрациях сероводорода процесс очистки Воды от железа протекает значительно хуже. ПРИ наличии в подземных водах марганца задачи водоподго- товки усложняются. Содержание марганца в питьевой воде не должно превышать 0,1 мг/л. В то же время при обезжелезивании подземных вод эффект деманганации, как правило, оказывается очень низким; для удаления же марганца требуется специальная обработка слоя фильтрующей загрузки дорогостоящими реаген- тами. При очистке стоимость использования подземных вод для це- лей водоснабжения резко возрастает, и это главным образом оп- ределяется большими затратами на строительство и эксплуатацию сооружений водоподготовки. Даже в том случае, когда применяют наиболее экономичные методы очистки воды (например, аэрацию и фильтрование) дополнительные затраты оказываются весьма значительными. При этом определенные трудности возникают в связи с необходимостью удаления, обработки и складирования (захоронения) образующихся осадков. Широкие перспективы в решении проблемы водоподготовки от- крываются при переходе к геотехнологическим методам очистки подземных вод благодаря созданию искусственных геохимических барьеров — зон с резко измененными физико-химическими и био- химическими условиями, где происходит целенаправленное — кон- центрирование тех или иных элементов непосредственно на водо- заборных сооружениях (в водоносном пласте). Установки обезжелезивания (циклического типа) выполняются в различных модификациях. За рубежом, например, широкое рас- пространение получили так называемые многоскважинные уста- новки (рис. 21, а), когда для подачи в пласт аэрированной воды сооружаются специальные скважины, которые размещают на рас- стоянии 5—10 м по радиусу от эксплуатационной, считается, что число их доЛЖнНо быть не мёнее пяти. Такие установки в основном используют при очистке подземных вод неглубоко залегающих горизонтов в схемах водоснабжения небольших объектов. Их обычно подсоединяют к сборному резервуару. Принцип их работы следующий (рис. 21, б). Насос забирает воду из резервуара, ко- торая аэрируется (с помощью эжекторного устройства) или насы- щается кислородом (с помощью оксигенератора), и подает ее в питательные скважины. По завершении цикла закачки в работу включается погружной насос,:установленный в эксплуатационной скважине, и очищенная в пласте вода сначала перекачивается в резервуар, а далее направляется потребителю. Опыт эксплуатации многоскважинных установок имеется в Великобритании, Финлян- дии, Швеции и ФРГ. Устройство дополнительных (питательных) скважин вызывает существенное удорожание установок (особенно это сказывается тогда, когда подземные воды находятся на большой глубине). По 214